TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Magasépítési acélszerkezetek keretszerkezet ellenőrzése
Advertisements

A komlói andezit anyagminősítése és felhasználási területei
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Közelítő számítás
Vízbázisvédelem fázisai
HASZNÁLHATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Mértékadó igénybevételek számítása
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
tartalomjegyzék méretezés kötések rugók, állványok csapágyak tengelyek
Térhálós-falszövetes megerősítés a magyarországi műemlék-felújítási gyakorlatban Kovács Csaba okleveles építőmérnök tartószerkezeti vezető tervező statikus.
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
EUROCODE 7 A tervezés alapjai
Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint
Talajszegezés Dr. Móczár Balázs ghs.
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
alapozás tavaszi félév
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
Mélymunkagödör határolása
Az igénybevételek jellemzése (1)
Födémek Előadás: 2004 december 6
Agárdy Gyula-dr. Lublóy László
A mélyépítési munkák előkészítése
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Síkalapozás II. rész.
A talajok alapvető jellemzői II.
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint.
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Síkalapok III. rész.
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
A talajok mechanikai tulajdonságai V.
A talajok mechanikai tulajdonságai
Támszerkezetek I..
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Töltésalapozások tervezése II.
A talajok mechanikai tulajdonságai II.
A talajok mechanikai tulajdonságai IV.
A talajok mechanikai tulajdonságai III.
A virtuális technológia alapjai Dr. Horv á th L á szl ó Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar, Intelligens Mérnöki Rendszerek.
I. A GÉPELEMEK TERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI
BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE, Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva
Vizsgálati módszer a homlokzati tűzterjedési határérték meghatározásához november 13. Siófok Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató.
Támfalak állékonysága
1. előadás Statika fogalma. Szerepe a tájépítészetben.
2. Zh előtti összefoglaló
MSc kurzus 2012 tavaszi félév
T3. FA GERENDA MÉRETEZÉSE
T6. VASBETON GERENDA MÉRETEZÉSE
Elméleti mechanika alkalmazása a geotechnikában
Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr
Dr. Takács Attila – BME Geotechnikai Tanszék
Eurocode 7: új követelmények és lehetőségek a geotechnikai tervezésben
Magasépítési acélszerkezetek -keretszerkezet méretezése-
Munkagödör tervezése.
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Előadások előadás Az európai geotechnikai szabványok áttekintése előadás Hidak cölöpalapozása az új európai szabványok szerint.
T3. FA GERENDA MÉRETEZÉSE
Útügyi Napok 2006, Eger dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Az európai geotechnikai Az európai geotechnikai szabványok honosítása.
Geotechnikai kategória
EUROCODE 7 Szabvány háttér és a tervezés alapjai
Síkalapozások a. b. c. d. SÁVALAPOK a. tégla 60° b. beton 45°
Keretek modellezése, osztályozása és számítása
Acél tartószerkezetek tervezése az új Eurocode szabványsorozat szerint
Csuklós munkadarab-befogó készülék koncepcionális tervezése
Az ablakok és ajtók megfelelőség igazolása
A talajok mechanikai tulajdonságai V.
Szerkezetek analízise és méretezése
Szerkezetek analízise és méretezése
Fa szerkezetű galéria tervezése
Előadás másolata:

TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS (BMEEOGTK701) 7. ELŐADÁS

SÍKALAPOK TERVEZÉSE

Egy- kétszintes, könnyű-szerkezetes épületek sajátos alapozási változata a térszíni lemezalapozás. Csak a felszínközeli humuszos talajt, feltöltést távolítják el, s egy jól tömörített (szemcsés) ágyazati rétegre helyezik el az útpályaszerkezethez hasonló vasalt betonlemezt, amelynek alsó síkja a fagyhatár felett marad.

Síkalapok tervezési követelményei, eljárásai, a tervezés folyamata (EC7 szerint)

Vizsgálandó határállapotok síkalapok esetén az általános állékonyság elvesztése az alap alatti talajtörés, átfúródás, kipréselődés tönkremenetel elcsúszás miatt a tartószerkezet és az altalaj együttes tönkremenetele a tartószerkezet tönkremenetele az alap mozgása miatt túlzottan nagy süllyedések (és süllyedéskülönbségek) túlzottan nagy megemelkedés duzzadás, fagy vagy más okok miatt elfogadhatatlan mértékű rezgések Teherbírási határállapot Használhatósági határállapot ghs

Tervezési eljárások Tervezési eljárások típusai Közvetlen tervezési eljárás Közvetett tervezési eljárás Szokáson alapuló tervezési eljárás ghs

Tervezési eljárások Közvetlen tervezési eljárás: Minden határállapotra más - más modell: Teherbírási határállapotok: a törési mechanizmus legpontosabb modellezése Használhatósági határállapotok: süllyedésszámítással „törőfeszültség képlet” – korábban MSZ 15004-89 – illetve az MSZ EN 1997-1 ajánlott képletei FEM-programokkal numerikus méretezés Törési állapotig terjedő terhelés-süllyedés kapcsolat vizsgálata ghs

Tervezési eljárások Közvetett tervezési eljárás: Összehasonlító tapasztalatok, valamint terepen vagy laboratóriumban végzett mérések, ill. észlelések eredményeit alkalmazzuk Pl.: Szondázás, pressziométeres vizsgálat eredményei alapján, tapasztalati képletek segítségével becsüljük a talajtörési ellenállást Előnye: számítás terjedelme csökken ghs

Tervezési eljárások Szokáson alapuló tervezési eljárás: Valószínűsített talajtörési ellenállással számolunk Elsősorban kőzeteken történő alapozás esetében alkalmazzuk, útmutatás a G mellékletben található A kőzettípusa, tagoltsága és egyirányú nyomószilárdsága alapján lehet egy megengedett talpfeszültséget felvenni. egyszerűsített eljárások ghs

Teherbírási határállapotok GEO – a talaj törése vagy túlzott mértékű alakváltozása (az ellenállást a talaj vagy szilárd kőzet szilárdsága jelentősen befolyásolja)  STR – a tartószerkezeti elemek belső törése vagy túlzott alakváltozása (az ellenállást a szerkezeti anyagok szilárdsága jelentősen befolyásolja) EQU – a helyzeti állékonyság elvesztése (merev testként gyors és lényeges helyzetváltozás  az ellenállást a szerkezeti anyagok és a talaj szilárdsága jelentősen nem befolyásolja)  UPL – a tartószerkezet vagy a talaj felúszás folytán bekövetkező egyensúlyvesztése  Geotechnikai szerkezetek esetében leggyakrabban a GEO és az STR határállapotokat kell vizsgálni. ghs

A talajtörés elkerülése (GEO) törési mechanizmus az alap alatt (a szokásos körülmények közt a leggyakoribb) helyi nyírási törés (ritkán, széles alapok szélei alatt) általános stabilitásvesztés mély csúszólapon (ritkán, bevágás mentén lévő alapoknál)

A szerkezeti megfelelőség (STR) az alap, mint tartószerkezet feleljen meg hajlításra nyírásra átszúródásra

A helyzeti állékonyság biztosítása (EQU) elcsúszás elkerülése nagy vízszintes erőknél veszélyes felborulás elkerülése nagy vízszintes teher és magas súlypont esetén veszélyes

Felúszás elkerülése (UPL) talajvíz alá kerülő könnyű szerkezetek esetében kritikus (pl. medencék, aluljárók, stb.) esetleg csak építés közbeni állapotban

A megengedhető süllyedések a felszerkezeti kár elkerülésére (STR) teherbírási határállapot hajlékony szerkezet állékonyságvesztése merev szerkezet törése (repedése) a használhatóság megóvására használhatósági határállapot burkolatok, nyílászárók károsodása, padlók dőlése, görbülése csatlakozási problémák zavaró dőlések, behajlások repedések

A síkalap megválasztható jellemzői Típus pillér, sáv, szalag, gerendarács, lemez, doboz Anyagfajta- és minőség beton, vasbeton, tégla, ill. szilárdság Geometriai adatok alapsík mélysége, alapszélesség, alapmagasság, ill. vashányad és vasátmérő

A tervezés folyamata, „rendje”

A tervezés szokásos lépései 1. az alapsík felvétele a teherbíró réteg, a talajvízszint, a fagy- és térfogatváltozási határ, a várható alapmagasság, a szomszédos alapsík, valamint az aláüregelődés, a kioldódás és a földkiemelés figyelembevételével 2. az alaptípus kiválasztása a felszerkezet elrendezése, terhei, érzékenysége és a várható süllyedések mérlegelése alapján 3. az alapszélesség meghatározása a talajtörés elleni biztonság és a süllyedési kritériumok teljesülésének ellenőrző számításával 4. az alapszerkezet (anyag, magasság, vasalás) méretezése a talpfeszültség meghatározásával és tartószerkezeti méretezéssel ellenőrzött szerkezeti megfelelőség teljesítéséhez 5. az állékonyság és felúszás ellenőrzése merev testnek tekinthető alap, ill. építmény egyensúlyának vizsgálatával

Köszönöm a figyelmet ! Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék